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Künstliche Intelligenz Mehr als ein Oxymoron? Andreas Michels 20.12.2016

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Künstliche Intelligenz – Mehr

als ein Oxymoron?

Andreas Michels 20.12.2016

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• Eine erste Begriffsbestimmung

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A. Michels: KI - Mehr als ein Oxymoron? 20.12.2016

Zunächst das Einfache: Was ist ein Oxymoron?

• Oxymoron:

zurückführbar auf den griechischen Begriff oxýmōron, der

sich selbst aus den beiden Wörtern oxys ([scharf]sinnig)

und moros (dumm, stumpf) zusammensetzt.

Als rhetorische Figur soll ein Oxymoron auf eine Situation

hinweisen, die sich in einem Widerspruch befindet oder in

einem Widerspruch enden wird.

(Der Begriff Oxymoron ist insbesondere selber eins!)

Beispiele: Hassliebe, Minuswachstum, …

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Oxymora – ein lyrisches Beispiel

Dunkel war’s, der Mond schien helle

(Eine Variante der ersten beiden Strophen des Gedichtes)

Finster war’s, der Mond schien helle

Auf die grünbeschneite Flur,

Als ein Wagen blitzesschnelle

Langsam um die Ecke fuhr

Drinnen saßen stehend Leute

Schweigend ins Gespräch vertieft,

Als ein totgeschossner Hase

Schnell an ihn’n vorüber lief.(vermutlich sächsischer Volksmund um 1850, vgl.: http://wortwuchs.net/stilmittel/oxymoron/ )

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Jetzt das Schwierigere: Was ist künstliche Intelligenz?

• künstlich:

– nicht natürlich, sondern mit chemischen und technischen

Mitteln nachgebildet, nach einem natürlichen Vorbild

angelegt, gefertigt, geschaffen(http://www.duden.de/rechtschreibung/kuenstlich)

• Intelligenz:

– Fähigkeit [des Menschen], abstrakt und vernünftig zu

denken und daraus zweckvolles Handeln abzuleiten(http://www.duden.de/rechtschreibung/Intelligenz )

• also:Künstliche Intelligenz ist die mit chemischen und technischen Mitteln

nachgebildete, nach einem natürlichen Vorbild angelegte, gefertigte bzw.

geschaffene Fähigkeit [des Menschen], abstrakt und vernünftig zu denken

und daraus zweckvolles Handeln abzuleiten

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Intelligenz – was ist das nur?

• Die Definition des Begriffes Intelligenz bleibt

schwammig und wird häufig auf andere, ebenfalls nur

unscharf definierte Begriffe zurückgeführt.

• Häufig ergeben sich Tautologien oder zirkuläre

Definitionsversuche.

Die Bilder sind zu finden unter: https://iq-skala.plakos.de/

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KI – sinnvoll definiert?

• Ein physikalisch-chemisches System besitzt also

künstliche Intelligenz, wenn es (menschlich) denkt und

zweckvoll handeln kann?

• Antwort: Ja! - Das propagiert die starke KI!

(Denken ist demnach das Operieren mit formalen

Symbolen.)

• Aktuelle Forschung betreibt (hauptsächlich) schwache

KI:

(Computerprogramme können Teilaspekte der

menschlichen Kognition simulieren, denken aber nicht

selber)

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Bedingungen für eine starke KI

Im Jahr 1950 veröffentlichte

Alan Turing (1912 – 1954)

seinen Artikel

„Computing, Machinery

and Intelligence“, in dem er sein

„Imitation Game“ beschreibt:

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Der Turing Test als Nachweis der These der starken KI

• Ein menschliche Fragesteller formuliert schriftlich

Fragen an einen Computer und einen Menschen.

Kann der Fragesteller nicht entscheiden, ob die

Gegenstelle ein Computer oder ein Mensch ist, so hat

der Computer des Test bestanden.

• Turing prognostizierte 1950, dass in 50 Jahren nicht

mehr als 70% der Fragesteller zwischen Computer

(Programm) und Mensch unterscheiden können.

• Einwände:

• Nicht objektiv

• anthropozentrisch

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Gibt es bereits Erfolge beim Turing-Test?

• Eugene Goostman, gab sich am 07.06.2014 als

13-jähriger ukrainischer Teenager aus und

überzeugte 33% einer 30-köpfigen Jury.

• Eugene Goostman war ein Bot!

• Hat er damit den Turing-Test bestanden?

• Ein Interview mit E. Goostman aus dem Jahre 2029:

https://issuu.com/artblue/docs/chatbots

• Mit Ramona sprechen:

http://www.kurzweilai.net/Ramona4.2/ramona.html

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Der Turing Test und das (menschliche) Denken

• Ein Ausschnitt aus einem „Gespräch“ mit dem

Programm „Cleverbot“ beim Turing-Test Wettbewerb

der Royal Society vom 7.6.14:

Hier hat „Cleverbot“ offensichtlich

den Turing-Test überstanden – das

Programm konnte nicht als solches

erkannt werden.

Auch wenn es sich vermutlich um

einen Programmierfehler handelte:

Der Turing-Test zur Beantwortung

der Frage „Können Maschinen

denken?“ lässt offensichtlich noch

Fragen offen.Quelle: Spektrum.de, 06.06.2016

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Ein Beispiel zu NLP (natural language processing)

• Das Programm „Stanford CoreNLP“ führt eine linguistische Analyse des eingegebenen

Satzes durch.

Hier die Analyse des Satzes:

„I am very happy.“

Natürlich „versteht“ das Programm keinen

Satz.

Es gibt inzwischen umfangreiche, von

CoreNLP annotierte Datenmengen, die

als Trainingsmaterial dienen um neue

Auswerte- und Analysemethoden

zu entwickeln.

Das Programm ist zu finden unter:

http://corenlp.run

http://corenlp.run/

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Der Leistungszuwachs der Computerlinguistik

Quelle: © 2016, Christiane Gelitz, Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH, Heidelberg, SdW Kompakt, KI; NACH CAMBRIA, E., WHITE, B.: JUMPING NLP

CURVES: A REVIEW OF NATURAL LANGUAGE PROCESSING RESEARCH. IN: IEEE COMPUTATIONAL INTELLIGENCE MAGAZINE 5, S. 48–57, 2014, FIG. 1

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Das Chinesische Zimmer (J.R. Searle)

• Das Modell des chinesischen Zimmers ist ein

Vorschlag des Philosophen und Linguisten John R.

Searle, die These der starken KI zu widerlegen.

Das Gedankenexperiment soll zeigen, dass es nicht

möglich ist, einen Computer zu entwickeln, der mentale

Zustände besitzt.

http://philosophyisawesome.weebly.com/uploads/2/5/0/2/25029532/3222576_orig.jpg

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Searles formaler Beweis

• Axiom 1:

Computerprogramme sind formal (syntaktisch).

• Axiom 2:

Dem menschlichen Denken liegen geistige Inhalte

(Semantik) zugrunde.

• Axiom 3:

Syntax an sich ist weder konstitutiv noch hinreichend

für Semantik.

• Folgerung 1: Programme sind weder konstitutiv noch

hinreichend für Geist.

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Searles formaler Beweis

• Axiom 4:

Geist wird durch Gehirne verursacht.

• Damit ergibt sich ein wesentlicher Unterschied zu

einem Computer, dessen Programme hardware-

unabhängig sind.

Neurobiologische Abläufe verursachen mentale

Zustände. Programme können diese Zustände nur

simulieren.

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Searles formaler Beweis

• Folgerung 2: Wenn ein System mentale Eigenschaften

(Geist) hervorrufen kann, dann benötigt es kausale

Kräfte die mindestens äquivalent zu denen den Gehirns

sind.

• Folgerung 3: Jedes künstliche Gehirn muss diese

Kräfte aufbringen können.

• Folgerung 4: Ein Programm ist dazu nicht in der Lage.

• Somit kann ein Programm nach Searle z. B. keine

Emotionen erzeugen.

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Searles Schlussfolgerung

• Das menschliche Gehirn funktioniert nicht wie ein

Computerprogramm.

(Er behauptet nicht, dass es keine denkenden

Computer geben könnte!)

• Der wesentliche Punkt ist:

Denken ist mehr als Symbolmanipulation!

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Ein musikalisches Analogon

• Lässt sich Musik rein strukturell verstehen, d.h. nur

durch Analyse der Tonreihen und -formen?

• Vertreter eines solchen strukturalistischen Ansatzes (z.

B. I. Strawinski) betrachten die Musik als unabhängig

von der Welt.

Das entspricht dem komputationalistischen

Verständnis des Sprachverstehens wie bei Turing.

• Können Computer Musik verstehen?

• Wie kann ein analoger Test aussehen?

• https://www.youtube.com/watch?v=myhnAZFR1po

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Universelle Intelligenz – nicht nur für Menschen

• Der Informatiker Marcus Hutter beschreibt Intelligenz

(gültig sowohl für Maschinen als auch für Menschen)

als Fähigkeit, ohne Informationsverlust Daten zu

komprimieren.

• Sein Wettbewerb in Datenkompression ist nach wie vor

aktuell:

http://hutter1.net/

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Symbolverarbeitung

• Nach der Symbolverarbeitungshypothese ist die

sequentielle Manipulation von Symbolen das Wesen

mentaler Prozesse.

• Implizite Annahme: Intelligentes Verhalten manifestiert

sich in einem physikalischen System.

• Der Unterschied zwischen Mensch und Computer ist

somit nur graduell.

• Repräsentationalistischer Ansatz:

• Man braucht Symbole für Daten und Symbole für

Regeln - aber wie werden die Regeln verstanden?

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Konnektionismus

• In Abgrenzung zur Symbolverarbeitung betrachtet der

Konnektionismus massiv parallele Netze einfacher

Verarbeitungseinheiten.

Input wird zu Output „verrechnet“ wobei den einzelnen

räumlichen und zeitlichen Zwischenschritten keine

Bedeutung – kein kognitiver Gehalt – zugeordnet

werden kann.

• Die Verarbeitung ist subsymbolisch.

• Das Wissen wird solchen Netzen nicht durch Regeln,

sondern durch Lernen an Beispielen implementiert.

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Neuronale Netze

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Nervenzellen und Computer

siehe: http://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/nervenzelle/8374

Aus: http://www.dkriesel.com/science/neural_networks; S. 4

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Was ist ein neuronales Netz?

Aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Künstliches_neuronales_Netz#/media/File:Neural_network.svg, abgerufen am 17.12.2016

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Wie lernt ein neuronales Netz?

Aus: http://www.neuronales-netz.de/ - CRGRAPH Neuronale Netze

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Künstliche neuronale Netze im Einsatz

• Êin Roboter mit WURM-Konnektom

• Einfache Bilderkennung

https://www.captionbot.ai/

http://www.sciviews.de/video/roboter-mit-dem-verstand-eines-wurms

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Kritik an den Lernverfahren der KNN´s (1/2)

• Welche Parameter werden wie und warum

festgelegt?

• Wie lässt sich der Lernprozess und die sich

daraus ergebenden Ergebnisse überprüfen?

• Das „Wissen“ eines KNN´s ist nicht

kommunizierbar. Es gibt keinen externen

Interpreten des Wissens, da das System

ausschließlich physikalisch mit seiner

Umgebung interagiert.

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Kritik an den Lernverfahren der KNN´s (2/2)

• Es gibt in einem KNN keine Repräsentation von

Gegenständen – es gibt nur Reiz-Reaktionen.

Es ergibt sich also ein reiner Materialismus, der

einem konnektionistischen Menschenbild

entspricht. („Ich bin mein Konnektom!“)

(Hier finden sich Analogien zum Darwinismus

mit seinen Selektionsmechanismen.)

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Gehirnsimulationen - Das Human Brain Project

• Human Brain Project (HBP) -

Auf der Spur der Funktionen des menschlichen

Gehirns

https://www.humanbrainproject.eu/

• Seit März 2016 sind sechs Technologieplattformen zugänglich:

• Neuroinformatik, Gehirnsimulation, "High Performance Analytics &

Computing Platform", Medizinische Informatik, Neuromorphes

Computing und Neurorobotik

• Bisherige Simulation:

• Ca. 0,3 mm³ Gehirnvolumen ist (physikalisch-chemisch)

erfolgreich modelliert worden.

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Die Software MemBrain

• MemBrain ist ein unter Microsoft Windows

laufendes Programm zur Erstellung und

Simulation künstlicher neuronaler Netzwerke:

• http://www.membrain-nn.de

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Auf der Suche nach dem menschlichen Konnektom

• Der Physiker Sebastian Seung ist auf der

Suche nach dem menschlichen Konnektom:

• Ein Spiel soll helfen: http://eyewire.org

http://seunglab.org/

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• Der Mensch als leiblich-geistiges

Wesen –

Sichtweisen und Unterteilungen der

KI

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KI Auffassung I

• Denken ist Berechnung

Der Eindruck, etwas bewusst wahrzunehmen

ist das Ergebnis einer Berechnung

(das ist der Standpunkt der starken KI)

• Symbolistische Theorie der KI

Das ist der klassische Ansatz der Informatik

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KI Auffassung II

• Das Bewusstsein ist eine Ergebnis

physikalischer Eigenschaften des Gehirns

(Das ist die These der schwachen KI)

Konnektionismus:

Intelligenz beruht auf einer stark

parallelisierten, dynamischen Vernetzung

einfacher Schaltkreise

Ich bin mein Konnektom!

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KI Auffassung III

• Physikalische Prozesse im Gehirn führen zu

Bewusstsein. Diese Prozesse lassen sich aber

nicht simulieren. Erst eine neue Physik könnte

darauf eine Antwort geben.

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KI Auffassung IV

• Es gibt keine Möglichkeit, Bewusstsein mit den

Methoden der Naturwissenschaften zu

erklären.

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Ziele der KI im Kontext von Denken und Handeln

• Herstellung eines intelligenten Agenten, also

eines Informationssystems mit entsprechenden

Eigenschaften (autonom, intelligent)

– Menschliches Denken

– Rationales Denken

– Menschliches Handeln

– Rationales Handeln

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Der Forschungsbereich der CI – biologisch motiviert

• Ein recht neues Gebiet der KI ist die Computational

Intelligence (CI).

Hier werden drei biologisch motivierte Fachgebiete der

Informationsverarbeitung zusammengefasst:

• Fuzzylogik

• künstliche neuronale Netze

• evolutionäre Algorithmen

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Die Computermetapher

• Der Computer fungiert als Metapher für den

Glauben an die Beherrschung der Welt durch

Informationsverarbeitung.

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Das Bieri-Trilemma

• Peter Bieri hat 1981 in seinem Buch

"Analytische Philosophie des Geistes" das

nach ihm benannte Bieri-Trilemma formuliert:

• 1. Mentale Phänomene sind nichtphysikalische Phänomene.

• 2. Mentale Phänomene sind im Bereich physikalischer Phänomene

kausal wirksam.

• 3. Der Bereich physikalischer Phänomene ist kausal geschlossen.

• Wenn wir 1. und 2. für wahr halten, dann haben wir einen klassischen

Dualismus.

• Wenn wir 1. und 3. für wahr halten, dann haben wir einen

Epiphänomenalismus.

• Wenn wir 2. und 3. für wahr halten, dann haben wir einen Physikalismus.

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• Simulierte Welten und

Superintelligenzen –

Randbemerkungen zu Hype-Themen

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Transhumanismus und Superintelligenzen

• Nick Bostrom (Philosoph), Ray Kurzweil

(Computerwissenschaftler), der

Transhumanismus und die Superintelligenzen

• Der Transhumanismus als logische

Fortsetzung des Humanismus im Kontext des

jeweiligen Fortschritts?

• Weitere Infos finden sich z.B. auf:http://www.simplepedia.de/doku.php?id=transhumanismus

und

http://transhumane-partei.de/was-ist-transhumanismus/

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Das Gehirn im Tank

• Warum wir kein Gehirn im Tank sein können:(Eine Beweisskizze nach dem Philosophen Hilary Putnam aus dem Jahr

1981):

• (1) In meiner Sprache bezeichnet das Wort »Tiger«

die Tiger.

• (2) In der Sprache eines ewigen Gehirns im Tank

bezeichnet das Wort »Tiger« nicht die Tiger.

• (3) Meine Sprache ist von der Sprache eines

ewigen Gehirns im Tank verschieden, also:

• (4) Ich bin nicht seit jeher ein Gehirn im Tank!

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A. Michels: KI - Mehr als ein Oxymoron? 20.12.2016

Chancen der KI am Beispiel virtueller Realitäten

• http://beanotherlab.org/

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Aktuelle Thesenpapiere zur KI

Einige Anregungen zur weiteren Beschäftigung

mit KI im gesellschaftlichen und ethischen

Zusammenhang finden sich z. B. in:

• Das digitale Manifest:http://www.spektrum.de/pdf/digital-manifest/1376682

• KI – Chancen und Risiken

(ein Positionspapier der Stiftung für effektiven

Altruismus): https://ea-stiftung.org/files/Kuenstliche-Intelligenz-

Chancen-und-Risiken.pdf

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Robotherethik

• Nur der Mensch kann bestimmen, wieviel Einfluss wir der

Robotertechnik zugestehen.

Aber dazu ist es Notwendig, dass wir wissen, ob wir es mit einem

Menschen oder einem Roboter zu tun haben.

• Damit bekommt der Turing-Test, bzw. seine aktuellen Pendants, wieder

mehr Gewicht.

• Wir brauchen eine entsprechende Ethik!

• Es gibt bereits einen Kodex der „Association for Computing Machinery“,

der aber nur sehr allgemein formuliert ist:

• https://www.acm.org/about-acm/acm-code-of-ethics-and-

professional-conduct

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Zum Bau künstlicher Subjekte

„[…]Wir sollten uns an dem klassischen

philosophischen Ideal der Selbsterkenntnis und

an dem ethischen Minimalgebot der

Leidensverminderung orientieren und nicht

fahrlässig eine Evolution zweiter Stufe auslösen,

die dann unserer Kontrolle entgleiten und die

Gesamtmenge des bewussten Leidens im

Universum weiter vermehren könnte.

Wir sollten es nicht tun.“

(Thomas Metzinger,

http://www.philosophie.uni-mainz.de/metzinger/publikationen/Postbiotisches_Bewusstsein.pdf , abgerufen am

18.12..16)

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Zusammenfassung

• Bis heute gibt noch keinen anerkannten Beweis für die

starke KI, aber auch keinen dagegen

• Dass ein Computer in absehbarer Zeit menschliche

Intelligenz besitzt ist aktuell empirisch nicht belegbar .

Hinweise für mögliche Erfolge der starken KI gibt es

aber durchaus.

• Ob ein intelligentes System Bewusstsein besitzen

muss ist bis heute unklar

• Vielleicht gibt es in absehbarer Zeit intelligente

Maschinen – aber wir verstehen sie nicht…

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Schlussbemerkung einer depressiven KI?

• „Die interessanteste Unterhaltung hatte ich vor

über 34 Millionen Jahren, und zwar mit einer

Kaffeemaschine.“

(Marvin, der depressive Roboter aus „Per

Anhalter durch die Galaxis“ von Douglas

Adams)

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Vielen Dank!

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ZIM-Talk – http://www.uni-due.de/zim/zim-talk

29.11.2016 – Dr. Andreas Bischoff, Dr. Holger Gollan

Künstliche Intelligenz in Literatur, Film und Musik

20.12.2016 – Andreas Michels

Künstliche Intelligenz - mehr als ein Oxymoron?

31.01.2017 – Lars Brehmer, Lars Löffler

Workshop 3D-Druck

21.02.2017 – Dr. Marius Mertens, Dr. Burkhard Wald

Künstliche Intelligenz - aktueller Stand